频率全排列的捷变型光子学通感一体化装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN119210600A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411406096.1

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明提供一种频率全排列的捷变型光子学通感一体化装置及其工作方法,所述装置包括包括光子学捷变频通感一体化信号产生模块、双捷变雷达探测模块和大信息量通信接收模块;所述光子学捷变频通感一体化信号产生模块包括双波长激光器、双带捷变一体化波形产生模块、双平行光调制器、光滤波器、光耦合器、光电探测器、功率放大器和发射天线;所述双捷变雷达探测模块包括接收天线一、低噪放大器、光相位调制器、光功分器、双通道光子雷达去斜模块和数字信号处理模块;所述大信息量通信接收模块包括接收天线二和非相干通信接收模块。本发明具有很强的信息隐藏性,能够应用在复杂电磁环境下。

    基于微波光子技术的先进多功能射频系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN116707551A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310696466.9

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明提供基于微波光子技术的先进多功能射频系统及其实现方法,属于先进多功能射频系统技术领域,解决了现有系统在硬件规模及成本等方面存在的局限性问题;所述系统包括依次连接的阵列孔径前端、光交换矩阵和数字处理/信号产生资源;阵列孔径前端包括依次连接的阵列有源天线、电光/光电转换阵列、波分复用器和第一光环行器组;数字处理/信号产生资源包括信号处理资源和信号发射源,信号处理资源和信号发射源均连接至第二光环行器组上;本发明充分发挥了微波光子技术中的优势,利用光信号宽带、并行处理和传输损耗低的特点,在保证系统效果优异的前提下,实现了分布式布局设计,减小了系统硬件规模,降低了系统构建成本。

    多通道射频光传输产品通道间相位差控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114826391A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210243983.6

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种多通道射频光传输产品通道间相位差控制方法、装置、设备及存储介质,通过确定基准通道与测试通道之间的通道相位差,根据通道相位差,确定基准通道与测试通道的通道长度差;采集若干次光纤长度变化时的实际长度变化与测试长度变化的系统误差值,获得系统误差准确值,进而确定测试通道的待修剪长度值,根据待修剪长度值,驱动通道间相位差控制设备对测试通道对应的光纤执行长度修剪任务,以使修剪后的测试通道满足光传输产品通道间的相位差要求。本发明解决了信号链路中同时包含光链路和射频链路的多通道射频光传输产品通道间相位差的控制需求,降低了产品装配复杂度,缩短了装配时间,提升了通道间相位差的控制精度。

    一种射频光传输状态在线检测方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN110243575A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910525681.6

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种射频光传输状态在线检测方法、装置和系统,所述方法包括:步骤1,N个光检测组件设置在N路射频光传输通道上,使每个光检测组件的光电雪崩二极管设置在光纤熔接处热缩套管的出光端;步骤2,光电雪崩二极管检测光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号,并产生相应的光电流输入信号放大电路;步骤3,信号放大电路根据光电流获取相应的采样电压,并将采样电压经AD采集电路输出至健康数据分析单元。本发明采用光电雪崩二极管对光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号进行探测;采用信号放大电路进行采样后放大,经AD采集电路输出至健康数据分析单元,以此对光纤中光功率进行测量,从而对射频光传输状态进行在线检测。

    一种阵列化宽带集成微波光子接收孔径的实现结构

    公开(公告)号:CN116566500A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310418788.7

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种阵列化宽带集成微波光子接收孔径的实现结构,涉及微波光子技术领域,包括:宽带阵列天线、电光混合传输通道、波分合路与放大单元、阵列激光器;所述宽带阵列天线的输出端口为直插式接口;所述电光混合传输通道通过直插的方式安装在宽带阵列天线的后端;所述波分合路与放大单元的光纤与电光混合传输通道的输出光纤连接,使波分合路与放大单元安装在电光混合传输通道后端;所述阵列激光器设置于散热条件良好的位置,通过光纤将激光信号输出至电光混合传输通道的输入光纤接口;本发明,可实现阵列化宽带集成微波光子接收孔径的小型化、集成化,同时解决了传统技术难以解决的散热难题。

    多通道射频光传输产品通道间相位差控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114826391B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210243983.6

    申请日:2022-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种多通道射频光传输产品通道间相位差控制方法、装置、设备及存储介质,通过确定基准通道与测试通道之间的通道相位差,根据通道相位差,确定基准通道与测试通道的通道长度差;采集若干次光纤长度变化时的实际长度变化与测试长度变化的系统误差值,获得系统误差准确值,进而确定测试通道的待修剪长度值,根据待修剪长度值,驱动通道间相位差控制设备对测试通道对应的光纤执行长度修剪任务,以使修剪后的测试通道满足光传输产品通道间的相位差要求。本发明解决了信号链路中同时包含光链路和射频链路的多通道射频光传输产品通道间相位差的控制需求,降低了产品装配复杂度,缩短了装配时间,提升了通道间相位差的控制精度。

    一种射频光传输状态在线检测方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN110243575B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910525681.6

    申请日:2019-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种射频光传输状态在线检测方法、装置和系统,所述方法包括:步骤1,N个光检测组件设置在N路射频光传输通道上,使每个光检测组件的光电雪崩二极管设置在光纤熔接处热缩套管的出光端;步骤2,光电雪崩二极管检测光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号,并产生相应的光电流输入信号放大电路;步骤3,信号放大电路根据光电流获取相应的采样电压,并将采样电压经AD采集电路输出至健康数据分析单元。本发明采用光电雪崩二极管对光纤熔接处热缩套管的出光端的泄露光信号进行探测;采用信号放大电路进行采样后放大,经AD采集电路输出至健康数据分析单元,以此对光纤中光功率进行测量,从而对射频光传输状态进行在线检测。

Patent Agency Ranking